標簽:半橋電路
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全橋DC-DC電源隔離型設(shè)計方案
發(fā)布時間:2014年10月25日,查看次數(shù):2239全橋結(jié)構(gòu)在電路設(shè)計當中有著相當廣泛的作用。本文介紹了一種基于全橋DC-DC的隔離電源設(shè)計。文中提及的半橋IGBT板為兩組隔離的正負電壓輸出,這樣做是為了能夠成為IGBT的驅(qū)動及保護。并且在實踐設(shè)計時,需要根據(jù)選擇的IGBT開關(guān)管參數(shù)和工作頻率,來確定驅(qū)動板電源功率。而后對原邊共用全橋控制的DC-DC電源設(shè)計進行了介紹,給出了變壓器的選擇方法。IGBT半橋集成驅(qū)動板電源特點半橋IGBT的有效驅(qū)動和可靠保護都由半橋IGBT集成驅(qū)動板來實現(xiàn)。半橋IGBT 集成驅(qū)動板自身必須具備兩路DC-DC隔離… -
半橋電路的運行原理及注意問題
發(fā)布時間:2015年04月08日,查看次數(shù):1030在PWM和電子鎮(zhèn)流器當中,半橋電路發(fā)揮著重要的作用。半橋電路由兩個功率開關(guān)器件組成,它們以圖騰柱的形式連接在一起,并進行輸出,提供方波信號。本篇文章將為大家介紹半橋電路的工作原理,以及半橋電路當中應(yīng)該注意的一些問題,希望能夠幫助電源新手們更快的理解半橋電路。首先我們先來了解一下半橋電路的基本拓撲:半橋電路的基本拓撲電路圖電容器C1和C2與開關(guān)管Q1、Q2組成橋,橋的對角線接變壓器T1的原邊繞組,故稱半橋變換器。如果此時C1=C2,那么當某一開關(guān)管導通時,繞組上的電… -
如何設(shè)計隔離型全橋DC-DC電源?
發(fā)布時間:2015年11月18日,查看次數(shù):1307全橋結(jié)構(gòu)在電路設(shè)計當中有著相當廣泛的作用。本文介紹了一種基于全橋DC-DC的隔離電源設(shè)計。文中提及的半橋IGBT板為兩組隔離的正負電壓輸出,這樣做是為了能夠成為IGBT的驅(qū)動及保護。并且在實踐設(shè)計時,需要根據(jù)選擇的IGBT開關(guān)管參數(shù)和工作頻率,來確定驅(qū)動板電源功率。而后對原邊共用全橋控制的DC-DC電源設(shè)計進行了介紹,給出了變壓器的選擇方法。IGBT半橋集成驅(qū)動板電源特點半橋IGBT的有效驅(qū)動和可靠保護都由半橋IGBT集成驅(qū)動板來實現(xiàn)。半橋IGBT ?集成驅(qū)動板自身必須具備兩路DC-DC隔… -
全橋DC-DC電源設(shè)計詳細解析
發(fā)布時間:2015年11月30日,查看次數(shù):1220做模塊電源設(shè)計的都知道全橋結(jié)構(gòu)在電路設(shè)計當中有著相當廣泛的作用。在這里頂源電子小編再介紹另外一種基于全橋DC-DC的隔離電源設(shè)計。半橋IGBT板為兩組隔離的正負電壓輸出,這樣做是為了能夠成為IGBT的驅(qū)動及保護,而且在實踐設(shè)計時候,需要根據(jù)選擇的IGBT開關(guān)管參數(shù)和工作頻率,來確定驅(qū)動板電源功率。然后對原邊共用全橋控制的DC-DC電源設(shè)計進行了介紹,給出了變壓器的選擇方法。一.原邊共用全橋控制的DC-DC電源設(shè)計本設(shè)計采用了兩個變壓器原邊共用,也就是全橋電路控制DC-DC電源變壓… -
半橋驅(qū)動電路工作原理及作用
發(fā)布時間:2017年03月27日,查看次數(shù):1053半橋驅(qū)動電路的作用:半橋驅(qū)動電路的作用主要是通過功率管產(chǎn)生交流電觸發(fā)信號,從而產(chǎn)生大電流進一步驅(qū)動電機。與單片機驅(qū)動不同的是,單片機驅(qū)動能力有限,一般僅作為驅(qū)動信號。半橋驅(qū)動電路工作原理:?半橋電路的基本拓撲電路圖電容器C1和C2與開關(guān)管Q1、Q2組成橋,橋的對角線接變壓器T1的原邊繞組,故稱半橋變換器。如果此時C1=C2,那么當某一開關(guān)管導通時,繞組上的電壓只有電源電壓的一半。電路的工作過程大致如下:參照半橋電路的基本拓撲電路圖,其中Q1開通,Q2關(guān)斷,此時變壓器… -
提升開關(guān)電源效率和可靠性:半橋諧振LLC+CoolMOS開關(guān)管!
發(fā)布時間:2018年04月11日,查看次數(shù):1495近來, LLC拓撲以其高效,高功率密度受到廣大電源設(shè)計工程師的青睞,但是這種軟開關(guān)拓撲對MOSFET的要求卻超過了以往任何一種硬開關(guān)拓撲。特別是在電源啟機,動態(tài)負載,過載,短路等情況下。CoolMOS 以其快恢復體二極管,低Qg 和Coss能夠完全滿足這些需求并大大提升電源系統(tǒng)的可靠性。長期以來, 提升電源系統(tǒng)功率密度,效率以及系統(tǒng)的可靠性一直是研發(fā)人員面臨的重大課題。 提升電源的開關(guān)頻率是其中的方法之一, 但是頻率的提升會影響到功率器件的開關(guān)損耗,使得提升頻率對硬開關(guān)拓撲…